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Unified Quantification of Quantum Defects in Small-Diameter Single-Walled Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy

碳纳米管 拉曼光谱 材料科学 光谱学 碳纳米管的光学性质 激光器 纳米技术 纳米管 拉曼散射 分子物理学 光电子学 光学 化学 物理 量子力学
作者
Finn Sebastian,Felicitas Becker,Yohei Yomogida,Yoichiroh Hosokawa,Simon Settele,Sebastian Lindenthal,Kazuhiro Yanagi,Jana Zaumseil
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (21): 21771-21781 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c07668
摘要

The covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with luminescent quantum defects enables their application as near-infrared single-photon sources, as optical sensors, and for in vivo tissue imaging. Tuning the emission wavelength and defect density is crucial for these applications. While the former can be controlled by different synthetic protocols and is easily measured, defect densities are still determined as relative rather than absolute values, limiting the comparability between different nanotube batches and chiralities. Here, we present an absolute and unified quantification metric for the defect density in SWCNT samples based on Raman spectroscopy. It is applicable to a range of small-diameter semiconducting nanotubes and for arbitrary laser wavelengths. We observe a clear inverse correlation of the D/G+ ratio increase with nanotube diameter, indicating that curvature effects contribute significantly to the defect activation of Raman modes. Correlation of intermediate frequency modes with defect densities further corroborates their activation by defects and provides additional quantitative metrics for the characterization of functionalized SWCNTs.
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